焊接结构的脆性断裂 (2)精选PPT.ppt
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1、关于焊接结构的脆性断裂关于焊接结构的脆性断裂(2)第1页,讲稿共99张,创作于星期二主要内容主要内容第一节第一节第一节第一节金属材料的脆性断裂金属材料的脆性断裂金属材料的脆性断裂金属材料的脆性断裂 脆断事故及研究脆断的意义脆断事故及研究脆断的意义,脆断的形态特征及影响因素脆断的形态特征及影响因素,材料断裂的评定方法脆性,断材料断裂的评定方法脆性,断裂的能量理论裂的能量理论第二节第二节第二节第二节焊接结构的特点及其对脆断的影响焊接结构的特点及其对脆断的影响焊接结构的特点及其对脆断的影响焊接结构的特点及其对脆断的影响 刚度大刚度大,整体性强的特点整体性强的特点,焊接结构制造工艺特点焊接结构制造工艺
2、特点第三节第三节第三节第三节焊接结构抗开裂性能与止裂性能的评定方法焊接结构抗开裂性能与止裂性能的评定方法焊接结构抗开裂性能与止裂性能的评定方法焊接结构抗开裂性能与止裂性能的评定方法 脆性断裂的产生脆性断裂的产生,扩展与停止扩展与停止,焊接接头抗开裂性能试验焊接接头抗开裂性能试验,止裂试验止裂试验.第四节第四节第四节第四节预防焊接结构脆性断裂的措施预防焊接结构脆性断裂的措施预防焊接结构脆性断裂的措施预防焊接结构脆性断裂的措施 正确选材正确选材,采用合理的焊接结构设计采用合理的焊接结构设计,用断裂力学方法评定结构安全性用断裂力学方法评定结构安全性.第2页,讲稿共99张,创作于星期二5.1 脆断事故
3、和研究脆断的意义脆断事故和研究脆断的意义n n焊接结构广泛应用以来,曾发生过发生过一些脆性断裂事故n n这些事故无征兆,是突然发生突然发生的,一般都有灾难性后果第3页,讲稿共99张,创作于星期二桥梁脆性断裂(特例)桥梁脆性断裂(特例)n n位于加拿大的圣劳伦斯河之位于加拿大的圣劳伦斯河之位于加拿大的圣劳伦斯河之位于加拿大的圣劳伦斯河之上的上的上的上的Quebec BridgeQuebec BridgeQuebec BridgeQuebec Bridge本该是著本该是著本该是著本该是著名设计师名设计师名设计师名设计师Theodore CooperTheodore CooperTheodore C
4、ooperTheodore Cooper的的的的一个真正有价值的不朽杰作。一个真正有价值的不朽杰作。一个真正有价值的不朽杰作。一个真正有价值的不朽杰作。n n作为当时世界上最长跨度的钢悬作为当时世界上最长跨度的钢悬作为当时世界上最长跨度的钢悬作为当时世界上最长跨度的钢悬臂桥,库帕忘乎所以地把大桥的臂桥,库帕忘乎所以地把大桥的臂桥,库帕忘乎所以地把大桥的臂桥,库帕忘乎所以地把大桥的主跨由主跨由主跨由主跨由490490490490米延伸至米延伸至米延伸至米延伸至550550550550米,以米,以米,以米,以此节省建造桥墩基础的成本。此节省建造桥墩基础的成本。此节省建造桥墩基础的成本。此节省建造桥
5、墩基础的成本。第4页,讲稿共99张,创作于星期二QuebecBridge 坍塌后的惨状坍塌后的惨状 然而就在这座桥即将竣工之际,悲剧发生了。然而就在这座桥即将竣工之际,悲剧发生了。然而就在这座桥即将竣工之际,悲剧发生了。然而就在这座桥即将竣工之际,悲剧发生了。19071907年年年年8 8月月月月2929日,大桥杆件发生失稳,突日,大桥杆件发生失稳,突日,大桥杆件发生失稳,突日,大桥杆件发生失稳,突然倒塌,然倒塌,然倒塌,然倒塌,19 00019 000吨钢材和吨钢材和吨钢材和吨钢材和8686名建桥工人落入水中,只有名建桥工人落入水中,只有名建桥工人落入水中,只有名建桥工人落入水中,只有111
6、1人生还。人生还。人生还。人生还。由于库帕的过分自信而忽略了对桥梁重量的精确计算,导致了一场事故。由于库帕的过分自信而忽略了对桥梁重量的精确计算,导致了一场事故。由于库帕的过分自信而忽略了对桥梁重量的精确计算,导致了一场事故。由于库帕的过分自信而忽略了对桥梁重量的精确计算,导致了一场事故。第5页,讲稿共99张,创作于星期二9年后,不幸的是悲剧再次发生年后,不幸的是悲剧再次发生n n1913年,这座大桥的建设重新开始1916年9月,中间跨度最长的一段桥身在被举起过程中突然掉落塌陷。n n结果13名工人被夺去了生命。n n事故原因:举起过程中一个支撑点的材料指标不足。n n惨痛教训:86-11+1
7、3=88第6页,讲稿共99张,创作于星期二跨度最长的一段桥身突然掉落塌陷跨度最长的一段桥身突然掉落塌陷事故的原因是举起过程中一个支撑点的材料指标合格造成的。事故的原因是举起过程中一个支撑点的材料指标合格造成的。第7页,讲稿共99张,创作于星期二19171917年,在经历了两次惨痛的悲剧后,魁北克大桥终于竣工通年,在经历了两次惨痛的悲剧后,魁北克大桥终于竣工通年,在经历了两次惨痛的悲剧后,魁北克大桥终于竣工通年,在经历了两次惨痛的悲剧后,魁北克大桥终于竣工通车,这座桥至今仍然是世界上最长的悬臂跨度大桥之一。车,这座桥至今仍然是世界上最长的悬臂跨度大桥之一。车,这座桥至今仍然是世界上最长的悬臂跨度
8、大桥之一。车,这座桥至今仍然是世界上最长的悬臂跨度大桥之一。第8页,讲稿共99张,创作于星期二轮船的脆性断裂轮船的脆性断裂著名的事故调查著名的事故调查著名的事故调查著名的事故调查一九四六年,美国海军部发表资料表明,在第二次世界大战期间,美国制造的一九四六年,美国海军部发表资料表明,在第二次世界大战期间,美国制造的一九四六年,美国海军部发表资料表明,在第二次世界大战期间,美国制造的一九四六年,美国海军部发表资料表明,在第二次世界大战期间,美国制造的4694469446944694艘船只中,发现在艘船只中,发现在艘船只中,发现在艘船只中,发现在970970970970嫂船上有嫂船上有嫂船上有嫂船上
9、有1442144214421442处裂纹。这些裂纹多出现在万吨级的自由轮上,其中处裂纹。这些裂纹多出现在万吨级的自由轮上,其中处裂纹。这些裂纹多出现在万吨级的自由轮上,其中处裂纹。这些裂纹多出现在万吨级的自由轮上,其中24242424艘甲板全部横断,艘甲板全部横断,艘甲板全部横断,艘甲板全部横断,1 1 1 1 艘船底发生完全断裂,艘船底发生完全断裂,艘船底发生完全断裂,艘船底发生完全断裂,8 8 8 8艘从中腰断为两半,其中艘从中腰断为两半,其中艘从中腰断为两半,其中艘从中腰断为两半,其中4 4 4 4艘沉没。上述事故艘沉没。上述事故艘沉没。上述事故艘沉没。上述事故有的发生在风平浪静的情况下
10、。有的发生在风平浪静的情况下。有的发生在风平浪静的情况下。有的发生在风平浪静的情况下。对象:万吨级的自由轮对象:万吨级的自由轮对象:万吨级的自由轮对象:万吨级的自由轮时间:二次大战期间时间:二次大战期间时间:二次大战期间时间:二次大战期间所属:所属:所属:所属:USUS海军部海军部海军部海军部第9页,讲稿共99张,创作于星期二裂纹拦腰扩展裂纹拦腰扩展油轮油轮第10页,讲稿共99张,创作于星期二Why the Titanic Sunk?第11页,讲稿共99张,创作于星期二直径直径24m*16m高糖蜜罐高糖蜜罐n n-30下脆断n n4000tn n人员和财产巨大损失n nP180n n表5-2
11、典型脆断事例统计第12页,讲稿共99张,创作于星期二调查研究脆断发现的特点:调查研究脆断发现的特点:n n低应力、没有显著的塑性变形n n塑性材料也发生脆断n n总是由裂纹源(0.1mm以上)扩展引起n n超过某个临界尺寸就以极高速度扩展n n中、低强度钢常发生在较低温度,高强度钢没有明显的温度效应第13页,讲稿共99张,创作于星期二必须高度重视必须高度重视n n引起焊接结构脆断的引起焊接结构脆断的原因是多方面的原因是多方面的原因是多方面的原因是多方面的,它涉及,它涉及材料选用不材料选用不材料选用不材料选用不当、构造设计不合理、制造质量和检验技术不完善等当、构造设计不合理、制造质量和检验技术不
12、完善等当、构造设计不合理、制造质量和检验技术不完善等当、构造设计不合理、制造质量和检验技术不完善等;n n防止焊接结构脆断是一个防止焊接结构脆断是一个系统工程系统工程系统工程系统工程,光靠,光靠个别试验个别试验个别试验个别试验或或计算方计算方计算方计算方法法法法是不能确保安全使用的。是不能确保安全使用的。第14页,讲稿共99张,创作于星期二5.2 金属材料的断裂及其影响因素金属材料的断裂及其影响因素n n同一种材料在不同条件下可以显示出不同的破环形式。同一种材料在不同条件下可以显示出不同的破环形式。同一种材料在不同条件下可以显示出不同的破环形式。同一种材料在不同条件下可以显示出不同的破环形式。
13、n n研究表明,最重要的影响因素是:研究表明,最重要的影响因素是:研究表明,最重要的影响因素是:研究表明,最重要的影响因素是:温度、应力状态和加载速度温度、应力状态和加载速度温度、应力状态和加载速度温度、应力状态和加载速度 例如温度越低、加载速度越大,材料中三向应力状态越严重则发生解理断裂的例如温度越低、加载速度越大,材料中三向应力状态越严重则发生解理断裂的例如温度越低、加载速度越大,材料中三向应力状态越严重则发生解理断裂的例如温度越低、加载速度越大,材料中三向应力状态越严重则发生解理断裂的倾向性越大。这就是说,在一定温度、应力状态和加载速度下材料呈延性破坏。倾向性越大。这就是说,在一定温度、
14、应力状态和加载速度下材料呈延性破坏。倾向性越大。这就是说,在一定温度、应力状态和加载速度下材料呈延性破坏。倾向性越大。这就是说,在一定温度、应力状态和加载速度下材料呈延性破坏。而在另外的条件下,材料又呈脆性破坏。此外晶粒度及显微组织对材而在另外的条件下,材料又呈脆性破坏。此外晶粒度及显微组织对材而在另外的条件下,材料又呈脆性破坏。此外晶粒度及显微组织对材而在另外的条件下,材料又呈脆性破坏。此外晶粒度及显微组织对材料破坏倾向也有重大影响。料破坏倾向也有重大影响。料破坏倾向也有重大影响。料破坏倾向也有重大影响。第15页,讲稿共99张,创作于星期二5.2.1 金属材料断裂的形态特征金属材料断裂的形态
15、特征n n工程上分类:仅有工程上分类:仅有延性断裂延性断裂和和脆性断裂脆性断裂两种两种n n区分两者的方法:区分两者的方法:断口在断裂前的塑性变形量断口在断裂前的塑性变形量n n如何分析:如何分析:材料状态材料状态-工作条件工作条件-断裂性质断裂性质断裂性质断裂性质第16页,讲稿共99张,创作于星期二断口:断口:金属破断后获得的一对相互匹配的断裂表金属破断后获得的一对相互匹配的断裂表面及其外观形貌面及其外观形貌 记录着有关断裂全过程的许多珍贵信息记录着有关断裂全过程的许多珍贵信息记录着有关断裂全过程的许多珍贵信息记录着有关断裂全过程的许多珍贵信息 断裂起因、断裂性质、断裂方式、断裂机制、断裂韧
16、性、断裂过程的应力状态以及断裂起因、断裂性质、断裂方式、断裂机制、断裂韧性、断裂过程的应力状态以及断裂起因、断裂性质、断裂方式、断裂机制、断裂韧性、断裂过程的应力状态以及断裂起因、断裂性质、断裂方式、断裂机制、断裂韧性、断裂过程的应力状态以及裂纹扩展速率等均可由断口获得裂纹扩展速率等均可由断口获得裂纹扩展速率等均可由断口获得裂纹扩展速率等均可由断口获得n n断口三要素:纤维区、放射区和剪切唇区断口三要素:纤维区、放射区和剪切唇区断口三要素:纤维区、放射区和剪切唇区断口三要素:纤维区、放射区和剪切唇区 n n定义裂纹扩展区对另外两个区面积的比值为定义裂纹扩展区对另外两个区面积的比值为定义裂纹扩展
17、区对另外两个区面积的比值为定义裂纹扩展区对另外两个区面积的比值为R,R,则通常把则通常把则通常把则通常把R=1R=1时的断裂温度时的断裂温度时的断裂温度时的断裂温度称为材料的称为材料的称为材料的称为材料的韧性脆性转变温度韧性脆性转变温度韧性脆性转变温度韧性脆性转变温度(或延性(或延性(或延性(或延性-脆性转变温度、塑性脆性转变温度、塑性脆性转变温度、塑性脆性转变温度、塑性-脆性转变脆性转变脆性转变脆性转变温度)温度)温度)温度)n n断口总是发生在金属组织中最薄弱的地方。断口总是发生在金属组织中最薄弱的地方。断口总是发生在金属组织中最薄弱的地方。断口总是发生在金属组织中最薄弱的地方。第17页,
18、讲稿共99张,创作于星期二延性断裂延性断裂 Ductile FractureDuctile Fracturen n延性断裂过程:金属材料在载荷作用下,首先产生弹性延性断裂过程:金属材料在载荷作用下,首先产生弹性延性断裂过程:金属材料在载荷作用下,首先产生弹性延性断裂过程:金属材料在载荷作用下,首先产生弹性变形,当载荷继续增加到某一数值,材料即发生屈服,变形,当载荷继续增加到某一数值,材料即发生屈服,变形,当载荷继续增加到某一数值,材料即发生屈服,变形,当载荷继续增加到某一数值,材料即发生屈服,产生塑性变形。继续加大载荷,金属将进一步变形,继产生塑性变形。继续加大载荷,金属将进一步变形,继产生塑
19、性变形。继续加大载荷,金属将进一步变形,继产生塑性变形。继续加大载荷,金属将进一步变形,继而发生微裂口或微空隙,这些微裂口或微空隙一经形成,而发生微裂口或微空隙,这些微裂口或微空隙一经形成,而发生微裂口或微空隙,这些微裂口或微空隙一经形成,而发生微裂口或微空隙,这些微裂口或微空隙一经形成,便在随后的加载过程中逐步汇合起来,形成宏观裂纹。便在随后的加载过程中逐步汇合起来,形成宏观裂纹。便在随后的加载过程中逐步汇合起来,形成宏观裂纹。便在随后的加载过程中逐步汇合起来,形成宏观裂纹。宏观裂纹发展到一定尺寸后,扩展而导致最后断裂。宏观裂纹发展到一定尺寸后,扩展而导致最后断裂。宏观裂纹发展到一定尺寸后,
20、扩展而导致最后断裂。宏观裂纹发展到一定尺寸后,扩展而导致最后断裂。n n微观特征:韧窝微观特征:韧窝微观特征:韧窝微观特征:韧窝第18页,讲稿共99张,创作于星期二延性断裂的表面延性断裂的表面SEM图片图片n n韧窝花样和硫化物(韧窝花样和硫化物(韧窝花样和硫化物(韧窝花样和硫化物(SulfideSulfide)颗粒颗粒颗粒颗粒n n材料:材料:材料:材料:ASTM 1080ASTM 1080碳素钢碳素钢碳素钢碳素钢n n化学成分:化学成分:化学成分:化学成分:C C:0.75-0.88 0.75-0.88 Mn:0.69-0.90 Mn:0.69-0.90 P:0.040 SP:0.040
21、S硫硫硫硫:0.050:0.050 Si:0.10 Cu:Si:0.10 Cu:铜铜铜铜0.200.20dimple第19页,讲稿共99张,创作于星期二韧窝的形成的两种机制韧窝的形成的两种机制(a)微孔聚集模型(b)在第二相粒子处形核模型第20页,讲稿共99张,创作于星期二三种基本韧窝形态三种基本韧窝形态n n等轴韧窝:等轴韧窝:在正应力的作用下在正应力的作用下,显微空洞周边显微空洞周边显微空洞周边显微空洞周边均匀增长均匀增长均匀增长均匀增长,断裂之后形成近似圆形的等轴韧窝。断裂之后形成近似圆形的等轴韧窝。断裂之后形成近似圆形的等轴韧窝。断裂之后形成近似圆形的等轴韧窝。n n实际断口常常是混合
22、型韧窝实际断口常常是混合型韧窝实际断口常常是混合型韧窝实际断口常常是混合型韧窝第21页,讲稿共99张,创作于星期二三种基本韧窝形态三种基本韧窝形态撕裂韧窝:n n在切应力作用下形成的在切应力作用下形成的在切应力作用下形成的在切应力作用下形成的,通常出现在拉伸或冲击断通常出现在拉伸或冲击断通常出现在拉伸或冲击断通常出现在拉伸或冲击断口的剪切唇上口的剪切唇上口的剪切唇上口的剪切唇上,其形状呈抛物线形其形状呈抛物线形其形状呈抛物线形其形状呈抛物线形,匹配断面上,抛匹配断面上,抛匹配断面上,抛匹配断面上,抛物线的凸向相反。物线的凸向相反。物线的凸向相反。物线的凸向相反。第22页,讲稿共99张,创作于星
23、期二三种基本韧窝形态三种基本韧窝形态剪切韧窝:n n在撕裂应力的作用下形成在撕裂应力的作用下形成在撕裂应力的作用下形成在撕裂应力的作用下形成,常见于尖锐裂纹的前端常见于尖锐裂纹的前端常见于尖锐裂纹的前端常见于尖锐裂纹的前端及平面应变条件下低能撕裂断口上及平面应变条件下低能撕裂断口上及平面应变条件下低能撕裂断口上及平面应变条件下低能撕裂断口上,也呈抛物线形也呈抛物线形也呈抛物线形也呈抛物线形,但在匹配断口上但在匹配断口上但在匹配断口上但在匹配断口上,撕裂韧窝不但形状相似撕裂韧窝不但形状相似撕裂韧窝不但形状相似撕裂韧窝不但形状相似,而且抛而且抛而且抛而且抛物线的凸向也相同。物线的凸向也相同。物线的
24、凸向也相同。物线的凸向也相同。第23页,讲稿共99张,创作于星期二脆性断裂脆性断裂-脆性断裂是指材料在未断裂之前无塑性脆性断裂是指材料在未断裂之前无塑性脆性断裂是指材料在未断裂之前无塑性脆性断裂是指材料在未断裂之前无塑性形变发生形变发生形变发生形变发生,或发生很小的塑性形变导致破坏的现象或发生很小的塑性形变导致破坏的现象或发生很小的塑性形变导致破坏的现象或发生很小的塑性形变导致破坏的现象 n n解理断裂定义:是金属在正应力作用下解理断裂定义:是金属在正应力作用下解理断裂定义:是金属在正应力作用下解理断裂定义:是金属在正应力作用下,由于原子结合键被破坏而造成由于原子结合键被破坏而造成由于原子结合
25、键被破坏而造成由于原子结合键被破坏而造成沿一定晶体学平面沿一定晶体学平面沿一定晶体学平面沿一定晶体学平面(即解理面即解理面即解理面即解理面)快速分离。快速分离。快速分离。快速分离。包括半解理断裂及晶界包括半解理断裂及晶界包括半解理断裂及晶界包括半解理断裂及晶界(沿晶沿晶沿晶沿晶)断裂。断裂。断裂。断裂。n n主要特征:在工作应力低于材料的设计应力和没有显著的塑性变形情况下,金主要特征:在工作应力低于材料的设计应力和没有显著的塑性变形情况下,金主要特征:在工作应力低于材料的设计应力和没有显著的塑性变形情况下,金主要特征:在工作应力低于材料的设计应力和没有显著的塑性变形情况下,金属结构发生瞬时、突
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